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5.一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中不正确的是(  )
A.只增大入射光的频率,金属逸出功将减小
B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变
C.只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大
D.只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多

分析 发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.
根据光电效应方程可知,Ek=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率决定,
金属的逸出功不会随着入射光的频率变化而变化;
光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目

解答 解:A、金属的逸出功与入射光的频率无关,由金属本身的性质决定,故A错误.
B、光电子的最大初动能与入射光的照射时间无关,故B正确.
C、根据光电效应方程知,Ekm=hv-W0,增大入射光的频率,光电子的最大初动能增大,故C正确.
D、入射光强度增大,则单位时间内发出光电子数目增多,故D正确.
本题选错误的,故选:A

点评 解决本题的关键掌握发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.以及知道光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目.并理解光电效应方程的应用,注意入射光的频率决定光电子的最大初动能.

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15.如图所示,真空中两个电荷量均为q的带负电的点电荷P、Q相距r,其中O是P、Q连线的中点,A、B是中垂线上的两点,且B点距P、Q两点都为r;一个电子从O、A两点之间的某点由静止开始沿着AB直线运动,用EA、EB、EpA、EpB分别表示A、B两点的电场强度和电子的电势能(取无穷远处电势为零).则下面说法正确的有(  )
A.EB=$\frac{2kq}{{r}^{2}}$B.EB=$\frac{\sqrt{3}kq}{{r}^{2}}$
C.EA一定大于EB,EpA不一定大于EpBD.EA不一定大于EB,EpA 一定大于EpB

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16.如图所示是一交变电流的i-t图象,则该交流电电流的有效值为(  )
A.$\frac{2\sqrt{30}}{3}$AB.2$\sqrt{2}$AC.$\frac{8}{3}$AD.4A

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13.A,B两汽车在一平直公路上同位置同向行驶,在t=0到t=t1的时间内,它们的v-t图象如图所示,其中v1=5+5t2,v2=8-5t2,在这段时间内(  )
A.由于车A是加速运动,所以其平均速度比B的大
B.车A的位移大于车B的位移
C.t=t1时刻A车与B车一定相遇
D.在相同时刻它们加速度大小相等,t=t1时刻加速度大小都为a=10t1

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20.关于摩擦力的说法,正确的是(  )
A.静止在水平面上的物体,一定不受摩擦力
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D.同一个物体,可能同时受两个摩擦力的作用

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10.如图所示,水平地面上放置一平板,平板质量为m,长度为l.一质量为2m的物块(可视为质点),静止在平板上的中点处.已知物块与平板之间的动摩擦因数为μ,平板与地面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.
(1)若平板被锁定在地面上,给物块施加一水平向右的拉力,使物块从静止开始经过时间t后脱离平板,求该水平拉力的大小;
(2)若平板没有锁定,二者均静止,给物块施加一水平向右的拉力,使物块从静止开始经过时间t后脱离平板,求该水平拉力的大小.

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17.长度L=0.50m的轻杆OA,A端有一质量m=3.0kg的小球,如图所示,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速率为2m/s(g取10m/s2),则此时细杆OA受到(  )
A.6N的拉力
B.6N的压力
C.当小球到达最低端的时候,OA只能受到拉力的作用
D.当小球到达最低端的时候,OA受到拉力还是压力,要看小球的速度

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11.如图甲所示,理想变压器原副线圈匝数比为10:1,R1=20Ω,R2=30Ω,C为电容器,已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则(  )
A.交流电的频率为0.02HzB.原线圈输入电压的最大值为200V
C.电阻R1的电功率为10WD.通过R3的电流始终为零

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12.如图1是验证机械能守恒定律的实验,小球由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定,将轻绳拉至与竖直方向已知为θ后由静止释放,在最低点附近放置一组光电门,测出小球运动到最低点的挡光时间△t,另外测出悬点到小球间的距离l(即绳的长度)和小球质量为m,再用游标卡尺测出小球的直径d,如图2所示,重力加速度为g.则

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(2)所要验证的机械能守恒定律表达式为g(l+$\frac{d}{2}$)(1-cosθ)=$\frac{1}{2}$($\frac{d}{△t}$)2
(3)小球的直径d=1.02 cm.

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